[发明专利]荧光分析生物芯片用感光性组合物、荧光分析生物芯片的制造方法以及荧光分析生物芯片在审
| 申请号: | 201680065594.1 | 申请日: | 2016-11-09 |
| 公开(公告)号: | CN108351591A | 公开(公告)日: | 2018-07-31 |
| 发明(设计)人: | 樱田智明;小尾正树 | 申请(专利权)人: | 旭硝子株式会社 |
| 主分类号: | G03F7/038 | 分类号: | G03F7/038;G01N37/00 |
| 代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 胡烨;董庆 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 生物芯片 荧光分析 感光性组合物 液体接触 制造 醚性氧原子 氟代烷基 光引发剂 吸光系数 聚合物 斥液性 波长 显像 聚合 性交 噪声 曝光 | ||
本发明提供荧光分析时作为噪声的光得到了抑制的生物芯片、感光性组合物以及荧光分析生物芯片的制造方法。该感光性组合物包括含有可具有醚性氧原子的氟代烷基和聚合性交联基团的聚合物、以及波长365nm下的吸光系数在400[mL·g‑1·cm‑1]以下的光引发剂,用于在荧光分析生物芯片的液体接触面上形成斥液性膜。荧光分析生物芯片的制造方法是在荧光分析生物芯片的液体接触面上涂布该感光性组合物,进行曝光和显像。
技术领域
本发明涉及用于在荧光分析生物芯片的液体接触面上形成斥液性膜的感光性组合物、荧光分析生物芯片的制造方法以及荧光分析生物芯片。
背景技术
生物芯片是能够大量且同时并行地检测DNA、蛋白质、糖链等生物分子或标的化合物等的装置。作为高灵敏度的检测方法,使用由对标靶分子特异性地相互作用的其他抗体等标记的小珠等使标靶分子与小珠相互作用后,将小珠封入生物芯片内的微阵列中以进行检测。该检测多使用荧光分析。
另外,为了高效地将大量的小珠封入阵列,该生物芯片的容纳小珠的阵列的容纳部侧壁以及上表面具备斥水性,容纳部底面具备亲水性。因此,在亲水性基板上设置斥水性的层,通过光刻法在该斥水性的层中开孔以分别形成亲水部和斥水部(例如参照专利文献1)。
另外,在其他示例的生物芯片(将生物分子固定至芯片)的制造中,在基板上固定生物分子时,需要正确地决定固定位置。因此,在亲水性基板上设置斥水性的层,通过光刻法在该斥水性的层中开孔以分别形成亲水部和斥水部(例如参照专利文献2)。
期望该斥水性的层与基板良好地密合,可通过光刻进行加工,具有良好的斥水性且荧光分析时作为噪声的光得到抑制(例如,参照专利文献3)。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:国际公开第2012/121310号
专利文献2:国际公开第2006/129800号
专利文献3:日本专利特开2009-075261号公报
发明内容
发明所要解决的技术问题
本发明的目的在于提供斥液性优良且荧光分析时作为噪声的光得到了抑制的生物芯片。
解决技术问题所采用的技术方案
本发明为以下各项所示的发明。
[1]感光性组合物,该组合物是含有下述聚合物(A)或含有下述聚合物(B)和下述聚合物(C)、还含有波长365nm下的吸光系数在400[mL·g-1·cm-1]以下的光引发剂的感光性组合物,用于在荧光分析生物芯片的液体接触面上形成斥液性膜,
聚合物(A):具有可在碳原子间含醚性氧原子的氟代烷基和聚合性交联基团的聚合物,
聚合物(B):具有可在碳原子间含醚性氧原子的氟代烷基的除聚合物(A)以外的聚合物,
聚合物(C):具有聚合性交联基团的除聚合物(A)以外的聚合物。
[2]如[1]所述的感光性组合物,其中,聚合物(A)和聚合物(B)的氟代烷基是具有碳数4、5或6的全氟烷基部分的氟代烷基。
[3]如[1]所述的感光性组合物,其中,聚合物(A)和聚合物(B)的氟代烷基是具有在碳原子间含1~3个醚性氧原子的碳数4~8的全氟烷基部分的氟代烷基。
[4]如[1]~[3]中任一项所述的感光性组合物,其中,聚合物(A)和聚合物(C)的聚合性交联基团是具有烯性双键的基团、具有3元环状醚结构的基团或具有4元环状醚结构的基团。
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